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毛细管电色谱对食品中某些碱性物质的分离与应用研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-23页
    1.1 毛细管电色谱第8-15页
        1.1.1 毛细管电色谱概述第8页
        1.1.2 毛细管电色谱中的新技术第8-11页
            1.1.2.1 新型电色谱固定相材料第8-9页
            1.1.2.2 毛细管多维色谱第9-10页
            1.1.2.3 毛细管电色谱联用技术第10-11页
        1.1.3 毛细管电色谱-激光诱导荧光检测联用技术第11-15页
            1.1.3.1 激光诱导荧光检测技术第11-13页
            1.1.3.2 CEC-LIF联用系统第13-14页
            1.1.3.3 CEC-LIF联用技术的应用第14-15页
    1.2 毛细管电色谱整体柱第15-21页
        1.2.1 有机聚合物整体柱第15-17页
        1.2.2 无机硅胶基质整体柱第17-18页
        1.2.3 有机-无机硅胶杂化整体柱第18-19页
        1.2.4 巯-烯点击化学反应及其在整体柱制备的应用第19-21页
            1.2.4.1 巯-烯点击反应第19-20页
            1.2.4.2 巯-烯点击反应在整体材料合成的应用第20-21页
    1.3 本论文选题依据及研究内容第21-23页
第二章 食品中生物胺类物质的毛细管电色谱-激光诱导荧光检测联用分析第23-47页
    2.1 引言:第23-25页
    2.2 实验部分第25-29页
        2.2.1 试剂第25页
        2.2.2 实验仪器第25-27页
        2.2.3 溶液配制第27-28页
        2.2.4 样品预处理第28页
        2.2.5 荧光衍生化第28页
        2.2.6 色谱条件第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-42页
        2.3.1 荧光衍生原理第29-30页
        2.3.2 荧光衍生反应的条件优化第30-34页
            2.3.2.1 衍生反应pH的影响第30-31页
            2.3.2.2 衍生介质的种类与浓度第31-32页
            2.3.2.3 衍生反应时间第32页
            2.3.2.4 衍生反应温度第32-33页
            2.3.2.5 衍生反应的重现性第33页
            2.3.2.6 衍生产物的稳定性第33-34页
        2.3.3 生物胺的加压毛细管电色谱分离第34-42页
            2.3.3.1 缓冲液种类的影响第34-35页
            2.3.3.2 分离缓冲液pH的影响第35-36页
            2.3.3.3 分离缓冲液盐浓度的影响第36-38页
            2.3.3.4 有机改性剂比例的选择第38-39页
            2.3.3.5 辅助压力的影响第39页
            2.3.3.6 分离电压的影响第39-40页
            2.3.3.7 流动相流速的影响第40-41页
            2.3.3.8 最优电色谱条件及pCEC谱图第41-42页
    2.4 方法学考察第42-46页
        2.4.1 线性关系和检测限第42页
        2.4.2 精密度第42-43页
        2.4.3 回收率实验第43-46页
    2.5 小结第46-47页
第三章 一种咪唑型离子液体有机整体柱的点击化学制备及电色谱性能研究第47-67页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 材料与试剂第48-49页
        3.2.2 仪器设备第49-50页
        3.2.3 毛细管壁的预处理第50页
        3.2.4 离子液体聚合物整体柱的点击化学制备第50-51页
        3.2.5 毛细管电色谱实验方法第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-65页
        3.3.1 离子液体聚合物整体柱制备条件的优化第52-56页
            3.3.1.1 离子液体功能单体的影响第52-54页
            3.3.1.2 致孔剂的选择第54-55页
            3.3.1.3 聚合温度的影响第55-56页
        3.3.2 离子液体聚合物整体柱结构和性质表征第56-62页
            3.3.2.1 微观结构第56-57页
            3.3.2.2 红外光谱表征第57-58页
            3.3.2.3 氮吸附实验第58页
            3.3.2.4 CEC保留性能第58-59页
            3.3.2.5 电渗流特征第59-60页
            3.3.2.6 整体柱机械强度和稳定性第60-62页
            3.3.2.7 整体柱重现性第62页
        3.3.3 离子液体聚合物整体柱的分离性能及应用第62-65页
            3.3.3.1 碱性苯胺类物质的分离第62-64页
            3.3.3.2 中性物质的分离第64-65页
    3.4 小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
个人简介第74页
在读期间已发表和录用的论文第74页
参与的科研项目第74页

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